ZHCACH5B october 2022 – march 2023 OPA2991 , TLC2654 , TLC4502 , TLE2021 , TLV2721
注意:列出的器件為商用器件,在所有溫度范圍內均有效
| 器件類型 | 工藝 | 年份 | 25°C 時的 VOS? (μV) | ΔVOS/ΔT? (μV/°C) | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPA397 | CMOS | 2021 年 | 20 | 0.18 | e-trimTM |
| OPA2387 | CMOS | 2020 | 0.35 | 0.003 | 零漂移 |
| OPA210 | 雙極 | 2018 | 5 | 0.1 | 超 β |
| OPA2325 | CMOS | 2016 | 40 | 2 | 零交叉 |
圖 6-1 顯示了包含 VOS 的反相運算放大器電路。疊加用于求得方程式 13 中電路的閉環(huán)增益 (ACL)(請參閱了解基本模擬電路公式)。
VOS 始終與運算放大器的同相增益相乘并與電路的信號增益相加(或相減),在本例中為 -(RF/RG)。在大增益直流耦合電路中,VOS 值可能很大,并且可能需要通過失調電壓調節(jié)技術來減小,盡管失調電壓極低的運算放大器可能不需要進行調節(jié)。通常情況下,僅在為了減少失真而需要直流精度時才會進行 VOS 調節(jié)。
將溫漂的影響加到方程式 13,可得出方程式 14。這樣,可以相當準確地計算出由 VOS 引起的最壞情況輸出變化。然而,電阻值也會隨溫度而變化,并會影響 VOS 的增益。方程式 14 僅關注溫漂的影響,不包括圖 1-2 所示的非理想運算放大器中其他直流源和交流源的誤差,因此并非完全精確。
第一步是確定系統(tǒng)中允許的最大直流誤差。必須進行誤差預算分析從而確定系統(tǒng)中的所有直流誤差源以及受設計支持的每個部分的最大影響。如果運算放大器或其他器件不符合 VOS 的規(guī)格,則必須對其進行補償從而去除或降低失調電壓。
降低 VOS 影響的方法包括電路修改,例如交流耦合和直流反饋。在某些應用中,解決方法是使用具有某種形式的內部校準(例如斬波穩(wěn)定、自動置零環(huán)路或失調電壓修整)的器件。后續(xù)章節(jié)會簡要介紹此類方法。